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大容量矿热炉直流电源设计的几个关键问题 下载:75 浏览:300

闫泽宇 李宏 《能源学报》 2020年4期

摘要:
探讨了大容量矿热炉直流电源设计的几个关键问题,包括主电路拓扑结构选用,均流系数优化,监控系统设计与功率因数提高等问题。主电路以175 V/100 kA矿热炉直流电源为例,选用12脉波三相桥式同相逆并联的电路拓扑结构,在扩大输出电流的同时提高功率因数;通过主电路与整流臂结构的合理设计及采用强触发等措施改善并联器件的均流效果;介绍了一种可高效、可靠、直观的对电源系统进行控制的监控系统;最后根据工艺状况各个阶段的差异,提出了一种与工况相协调的提高功率因数的方案。

可调光的高性能商业照明LED驱动芯片 下载:90 浏览:486

方倩 翟向坤 方烈义 《电路系统研究》 2018年4期

摘要:
昂宝电子最新推出的可调光高功率因数芯片OB3338,能够接受数字调光的PWM信号转换为内部电流控制信号,实现0~100%连续输出调光。该芯片采用了专利的快速启动和总谐波优化技术,可以实现全电压范围内<0.5秒启动,总谐波(THD)<15%的性能。介绍该芯片如何实现总谐波(THD)<12%的原理,并实现0~100%宽范围输出并保证调光曲线的一致性。该芯片结构简单,系统性能优异,非常适合商业化LED智能照明应用。

基于鲁棒变结构的直驱风电机组单位功率因数控制 下载:89 浏览:467

刘军 周飞航 赵晨聪 张彬彬 《电网技术研究》 2018年10期

摘要:
针对直驱式永磁同步风电机组在控制中存在的一些不确定性因素,如因机舱温度升高使得永磁同步发电机的固有参数发生变化以及风速变化引起的扰动等,提出一种鲁棒变结构的控制策略,结合基于定子磁链定向的单位功率因数控制,并依据电压锁相原理实现了定子磁链的位置观测。与传统的控制方案相比,不仅可以实现单位功率因数控制,获得较好的跟踪精度及动态品质,而且依据所提方法设计的鲁棒变结构控制器能够使整个闭环系统全局稳定,且具备较强的鲁棒性。

电气自动化设计应用研究 下载:300 浏览:2687

杨栋凯 《电气学报》 2021年8期

摘要:
随着智能化、信息化技术的快速发展,电气自动化技术将不断向科技化、信息化、开放化的趋势发展,电气自动化涉及的领域将不断增多,技术更新将不断加快,电气自动化控制技术也将得到快速发展并不断完善。

基于降低线损的用电检查工作措施研究 下载:302 浏览:2699

杨栋凯 《电气学报》 2021年8期

摘要:
近些年,受社会发展的影响,我国的电力行业迅速进步。由于变压器的绕组、导线、输电线路的电动机等,均属于铜材料和铝材料的导体,导致在电力通过时会产生阻力,需要克服电网输电时导体的电阻,减少能量消耗。本文分析了出现线损的主要原因,并且提出用电检查工作降低线损的具体对策,为工作人员提供借鉴参考,以期通过有效措施,检查各种用电设备,实现降低线损的目的,促进电力行业的可持续发展。

大数据条件下现场运行电能表计量误差估计方法 下载:118 浏览:1563

姜一秀 《数据与科学》 2023年2期

摘要:
随着国家电网新基建的不断深入,以及电能计量技术的不断革新和工艺品质的不断提升,日益复杂的电力系统对电能表的性能和功能提出了更高要求,应用领域更加扩大,电能计量的准确可靠更是与国民用电安全和社会经济效益息息相关,电能表作为贸易结算的终端,已从简单抄表功能向着系统化、多功能和智能化不断深入发展。虽然电能表的技术含量大大增加,功能更加强大,但是其底层的电能计量和数据安全仍是核心部分,其最重要的要求仍是可靠、准确和安全,因此,电能计量性能和数据安全的智能电能表设计开发中的关键技术和重要环节。

提高低压配电系统电网质量技术研究与应用 下载:474 浏览:3163

​蒲胜华 《电网技术研究》 2021年11期

摘要:
本文针对目前焦化厂低压配电系统电网质量存在的问题,通过现场检测数据的收集和分析,制定相应解决方案,彻底解决了低压配电系统存在的功率因数低下、谐波成分偏高等问题,使得焦化厂低压配电系统运行最经济、更安全。

电气工程及其自动化无功补偿技术的应用 下载:79 浏览:988

张云天 《电力技术学报》 2024年12期

摘要:
无功补偿技术作为电气工程及其自动化领域中不可或缺的技术之一,对于提高电力系统的稳定性、降低损耗以及优化电能质量具有重要作用。本文深入探讨了无功补偿技术在电力系统中的应用,分析了无功补偿的基本原理、发展历程及其在现代电力系统中的关键作用。文章首先回顾了无功功率的概念及其对电力系统运行的影响,然后详细阐述了传统无功补偿技术(如静止补偿和同步补偿)与新型无功补偿技术(如静态无功补偿、动态无功补偿和分布式无功补偿)的应用现状及技术特点。在此基础上,本文重点分析了无功补偿技术在电气自动化系统中的具体应用,包括电压控制、负载平衡、功率因数改善、系统稳定性提升等方面。通过案例分析和技术比较,本文进一步探讨了无功补偿技术在实际电力工程中的挑战与发展趋势,提出了相关的技术改进建议,并展望了未来无功补偿技术在电气工程自动化中的广泛应用前景。
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